Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конденсаторы поверхностные барометрические

Рис. 5. Принципиальная схема блока вакуумной пере.-онки — вакуумная колонна Г-35 — поверхностный конденсатор БК — барометрический колодец Т-1, Т-3. Т-4, Т-16, Т-18, Т-25, 7-И — теплообменники 7 -25а — конденсатор воздушного охлаждения Т-24, Т-28, Т-30, 7-Д/— холодильники Э-/— пароэжекторный вакуумный насос Н — насосы Е — емкости П-3 — трубчатая печь. Рис. 5. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> <a href="/info/980375">блока вакуумной</a> пере.-онки — <a href="/info/62935">вакуумная колонна</a> Г-35 — <a href="/info/94243">поверхностный конденсатор</a> БК — барометрический колодец Т-1, Т-3. Т-4, Т-16, Т-18, Т-25, 7-И — теплообменники 7 -25а — <a href="/info/147946">конденсатор воздушного охлаждения</a> Т-24, Т-28, Т-30, 7-Д/— холодильники Э-/— пароэжекторный <a href="/info/16676">вакуумный насос</a> Н — насосы Е — емкости П-3 — трубчатая печь.

    Проще и экономически целесообразнее заменять барометрические конденсаторы смешения трубчатыми теплообменниками - поверхностными барометрическими конденсаторами, хотя по теплотехническим показателям последние существенно уступают конденсаторам смешения. Нефтепродукты, конденсируемые в поверхностных конденсаторах, не разбавляются охлаждающей водой, что облегчает их выделение из конденсата, собираемого в отстойнике и барометрическом колодце. Одновременно необходимо улавливать и использовать сероводород из парогазовой смеси, выбрасываемой после последней ступени эжектора. [c.25]

    Особый интерес представляет вакуумсоздающая аппаратура в виде эжекторов и поверхностных конденсаторов вместо барометрических. При помощи такой системы создается более глубокий вакуум, а нефтеперерабатывающий завод и водоемы избавлены от загрязненных сероводородом потоков воды. Меньшее остаточное давление во второй колонне и хорошее фракционирование позволяют уменьшить коксуемость и содержание металлов в дистиллятах, направляемых на каталитический крекинг и на производство масел. [c.306]

    На установках АВТ необходимо заменять барометрические конденсаторы поверхностными на установках депарафинизации и параксилола следует применять более совершенные сальники головок вакуумных фильтров. [c.64]

    Вакуумная перегонка осуществляется в вертикальных цилиндрических аппаратах обычно переменного по высоте колонны диаметра. Для обеспечения четкости разделения вакуумных погонов колонна имеет ректификационные тарелки разного типа. Вакуум создается за счет конденсации водяного пара, подаваемого в колонну, в барометрических конденсаторах. Вместо барометрических конденсаторов с целью уменьшения загрязнения вод используют поверхностные конденсаторы. Дополнительный вакуум создается паровыми эжекторами. [c.138]

    Проще и экономически целесообразнее заменять барометрические конденсаторы смешения трубчатыми теплообменниками— поверхностными барометрическими конденсаторами (рис. 1.6), хотя по теплотехническим показателям последние существенно уступают конденсаторам смешения. Нефтепродукты, кон- [c.36]

    Применение поверхностных конденсаторов вместо барометрических конденсаторов смешения не только [c.244]

    II — поверхностный конденсатор и — барометрический конденсатор 13 — гидрав- [c.354]

    На фиг. VH. 26 показана установка с наклонным парообразователем. В принципе эта установка аналогична установке, показанной на схеме vn. 24. Здесь поверхностный конденсатор заменен барометрическим 11, пароструйные насосы 17,18 с промежуточным охлаждением, поэтому смонтирован дополнительный конденса- [c.265]


    Так, на первых вакуумных установках весь поток паров из колонны поступал во внешние конденсаторы (поверхностные или барометрические конденсаторы смешения), а с конца 30-х годов (с внедрением схемы с циркуляционными орошениями) первая ступень конденсации КВС была отнесена в вакуумную колонну, где несколько верхних тарелок использовали как кон- денсатор смешения. —  [c.89]

    Заменить барометрические конденсаторы смешения конденсаторами поверхностного типа с направлением воды в условно чистую оборотную систему. [c.190]

    Очистка стоков АВТ. Для сокращения количества сточных вод, сбрасываемых с установок АВТ, наиболее рационально независимо от качества перерабатываемой нефти заменить барометрические конденсаторы смешения конденсаторами поверхностного типа. Это позволит исключить около 800—900 м 1ч сточной воды с АВТ производительностью 6 млн. т/год. После осуществления такого мероприятия на установ ке АВТ останется от всех барометрических вод только 7 м 1ч конденсата от эжектора. В этом конденсате должно содержаться значительное количество нефтепродуктов (до 50— 100 г/л) и 300—1000 мг/л серов одорода. [c.154]

    Применение вакуумной разгонки при фракционировании парафинов приводит к образованию барометрических вод от барометрических конденсаторов смешения. Количество этих вод колеблется в пределах 12—15 м /ч, их качество по своим показателям аналогично качеству сбросов из отстойников (см. табл. 1.5). Химический состав этих стоков практически соответствует составу оборотной воды, используемой на установке. Применение при вакуумной разгонке взамен конденсатора смешения барометрического конденсатора поверхностного типа позволяет практически полностью предотвратить образование барометрических [c.27]

    Работами, проведенным в БашНИИ НП, доказано, что вполне возможно заменить барометрические конденсаторы смешения барометрическими конденсаторами поверхностного типа. [c.173]

    Включение в схему барометрического конденсатора поверхностного типа не отразилось ни на технологическом режиме работы вакуумной колонны, ни на качестве вырабатываемых неф- [c.173]

    Расчет показывает, что при обычных условиях (остаточное давление в поверхностном барометрическом конденсаторе 8— [c.174]

    Применение поверхностного конденсатора позволяет использовать на установке АВТ уловленные фракции дизельного топлива, что в 2—3 года окупает все затраты, связанные с оснащением действующих установок АВТ барометрическими конденсаторами поверхностного типа. [c.174]

    Действие пароэжекторной холодильной машины, используемой для охлаждения воды и водных растворов солен (в процессах кристаллизации) до температур 4—10°С, основано на частичном самоиспаренин воды под разрежением, соответствующим температуре испарения. Основными рабочими органами этой машины (рис. ХУ1-5, а) являются паровой эжектор, испаритель и конденсатор (поверхностный нлн барометрический). Эжектор, питающийся паром под Давлением 0,8—1 МПа, создает в испарителе разрежение, которое отвечает требуемой температуре охлаждения воды нлн раствора, и нагнетает сжатую смесь паров в конденсатор, где тепло отводится потоком располагаемой (обычной) охлаждающей воды (20—30 °С). Полученный конденсат частично возвращается через дроссельный вентиль в испаритель, а остальное его количество (прн использовании поверхностного конденсатора) нагнетается насосом в котельную установку. Таким образом, хладоагентом в описываемой машине служит вода, от которой тепло отводится в результате ее частичного адиабатного испарения. [c.737]

    АВТ предусматривают барометрические конденсаторы поверхностного типа с блоком очистки газов разложения и последующей утилизацией сероводорода. [c.178]

    По ориентировочным подсчетам, потребление оборотной воды на перспективном НПЗ (при таком же состоянии водоблоков, как на существующих НПЗ, составит 110 000—120 000 м ч. При улучшении качества оборотной воды, увеличении охладительного эффекта градирен, частичном применении воздушного охлаждения и пропанового холода общее потребление оборотной воды составит 80 000—85000 м ч, в том числе 48 000 м ч на нефтехимические производства. Применение пропанового холода на установках, получающих углеводородное сырье для нефтехимии, позволит сократить (потребление оборотной воды на нефтехимической части завода на 25%. Из системы водоснабжения перспективного НПЗ исключена система барометрических вод, что достигается заменой на установках АВТ барометрических конденсаторов смешения на конденсаторы поверхностного типа. Для перапек-тивного НПЗ мощностью 12 млн. т год при глубокой переработке на нем высокосернистых нефтей удельный расход воды на 1 т переработанной нефти оо1ставляет для свежей воды 4,1 м 1т для оборотной (ВОДЫ 64,3 лг /г. [c.216]

    В основу классификации положен принцип построения схем ступеней вакуумной конденсации (системы конденсации — системы эжекторов). Изучение большого числа вакуумных колонн действующих установок АВТ показало, что в промышленности используют в основном пять типов конденсационно-вакуумных систем. Приведенные на рисунке схемы различаются как по числу, так и по оформлению ступеней вакуумной конденсации. По принятой классификации первая ступень конденсации соответствует верхнему циркуляционному орошению (В1Д0) вакуумной колонны вторая— конденсаторам поверхностного типа, сочетающим теплообменники для регенерации тепла парогазового тютока и водяные или воздушные конденсаторы третья — конденсаторам смешения в конденсаторах барометрического типа водой или одним из продуктов этой же колонны и, наконец, четвертая ступень — конденсации парогазового потока между ступенями эжекторов. [c.197]


    Вакуум-создаюгцие системы, представляющие собой трехступенчатые пароэжекторные установки, характеризуются высоким потреблением водяного пара, охлаждающей воды к большим количеством загрязненных стоков. С целью сокращения расхода пара и воды целесообразно замену барометрического конденсатора поверхностным сочетать с монтажом вакуум-насоса на линии отсоса газов после конденсаторов. При этом пароэжекторную установку не демонтируют, а используют для создания вакуулга при пуске системы. В данном случае образующийся конденсат водяного пара и нефтепродуктов отводят в специальную емкость, а пролетный пар и неконденсирующиеся газы поступают на всасывающую линию вакуум-насоса, находящегося на одной линии с паровым эжектором, компремируются в нем и сбрасываются с установки. Подача захоложенной воды в конденсаторы будет способствовать более глубокой осушке парогазовой смеси и снижению тем самым нагрузки на вакуум-насосы. [c.98]

    На рис. 9 изображена установка с водокольцевым вакуум-насосом. Отсасываемые пары поступают в барометрический конденсатор 5, В зависимости от свойств паров он может быть поверхностным или конденсатором смешения. Барометрический конденсатор (а при использовании поршневого компрессора — вакуум-ресивер) устанавливается на высоте, позволяющей свободно отводить кодденсирующуюся влагу без нарушения вакуума в системе. Эта так называемая барометрическая высота колеблется в пределах от 6 до 12 м. Сконденсировавшаяся вода стекает в барометрический сборник 7, откуда либо сливается в канализацию, либо откачивается для дальнейшего использования. [c.24]

    Для замены барометрических конденсаторов смещения поверхностными барометрические воды следует использовать в обороте. Причем при переработке сернистых нефтей очистка таких вод от сероводорода отпадает, а при переработке высокосериистых нефтей, когда количество сероводорода в барометрической воде увеличивается, необходимо строительство аэрационных установок или [c.155]

    С целью предотвращения загрязнения атмосферы выбросами градирен намечается замена барометрических конденсаторов смешения конденсаторами поверхностного типа в Г973 г. дЛя цехов СЖК и ВЖС. [c.190]

    На рис. 28 приведена оригинальная схема замены барометрических конденсаторов поверхностными, осуществленная на одной из установок АВТ на Новоуфимском НПЗ. Особенностью схемы является то, что в поверхностных конденсаторах для охлаждения и конденсации паров нефтепродуктов, выходящих из вакуумной колонны, используют не 1Воду, а сырую нефть с температурой около 6—Т С. Барометрический конденсатор смешения заменили двумя обычными кожухотрубными теплообменниками по 150 каждый, межсту-пенчатые конденсаторы смешения — кожухотрубиыми теплообменниками с поверхностью 130 и 70 м . [c.138]

    На некоторых заводах газы, поступающие в поверхностные конденсаторы и содержащие сероводород, выбрасываются в атмосферу или сжигаются в технологической печи. Такое решение не может считаться оптимальным. Рекомендации, разработанные БашНИИ НП, позволяют сконцентрировать сероводород в отходящих газах с последующим его извлечением и утилизацией. Рекомендуемая принципиальная схема вакуумной системы с использованием барометрических конденсаторов поверхностного типа с узлом очистки и утилизации газов показана на рис. 5.16. Утилизация сероводорода достигается использованием моноэтаноламиновой очистки газов разложения, узел которой разработан в НИИОГаз. Внедрение такого узла на НПЗ производительностью 6 млн. т/год позволит утилизировать 1000— 1500 т/год серы. [c.176]

    Для сокращения расхода пара, который понадобился бы для осу ществления необходимой степени сжатия в одной ступени, дрименяется многоступенчатая эжекция. Первичный эжектор откачивает газ из реципиента, а паровоздушная смесь из эжектора поступает в промежуточный конденсатор. Значительная часть иарз. здесь конденсируется, и вторичный эжектор затрачивает работу в основном только на сжатие неконденсирующегося газа. В качестве промежуточных конденсаторов применяются противоточные смешивающие конденсаторы с барометрической трубой и с верхним отбором воздуха или поверхностные конденсаторы. [c.478]

    На атмосферно-вакуумных и вакуумных трубчатках происходят выбросы в атмосферу углеводородов и сероводорода из вод барометрических конденсаторов. Эти выбросы можно уменьшить, заменив барометрические конденсаторы поверхностными конденса-торами-холодильника.ми, что и делают в новых и реконструируемых установках. Выделение легких углеводородов, сероводорода и несконденсировавших-ся газов разложения при вакуумной перегонке зависит от строгого соблюдения технологического режима. Так, например, в процессе перегонки нолумазутов при превышении температуры сырья в печи против регламентированного на 10—15° С количество газов разложения увеличивается более чем вдвое. Эти газы можно использовать как топливный газ, что иногда и делают. [c.75]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсаторы поверхностные барометрические: [c.197]    [c.198]    [c.23]    [c.582]    [c.216]    [c.151]    [c.23]    [c.316]    [c.273]    [c.410]    [c.273]    [c.99]    [c.183]    [c.300]    [c.174]    [c.25]    [c.151]    [c.160]    [c.94]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 4 (низкое качество) (1948) -- [ c.329 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте